Разделы презентаций


Автоколлимационный микроскоп. Динаметр. Гониометр

Содержание

Темы лекцииАвтоколлимационный микроскоп.Динаметр.Гониометр.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Лекция 5
Оптические измерения

Лекция 5Оптические измерения

Слайд 2Темы лекции
Автоколлимационный микроскоп.
Динаметр.
Гониометр.

Темы лекцииАвтоколлимационный микроскоп.Динаметр.Гониометр.

Слайд 3Автоколлимационный микроскоп
Если точка А' смещена от точки С в поперечном

направлении на расстояние Ау, то автоколлимационное изображение перекрестия в фокальной

плоскости окуляра сместится относи­тельно точки А на расстояние

где β — линейное увеличение объекти­ва микроскопа.

Автоколлимационный микроскопЕсли точка А' смещена от точки С в поперечном направлении на расстояние Ау, то автоколлимационное изображение

Слайд 4
Если точка А' смещена от точки С в поперечном направлении

на расстояние Ау, то автоколлимационное изображение перекрестия в фокальной плоскости

окуляра сместится относи­тельно точки А на расстояние


где β — линейное увеличение объекти­ва микроскопа.

Если точка А' смещена от точки С в поперечном направлении на расстояние Ау, то автоколлимационное изображение перекрестия

Слайд 6Точность фокусировки микроскопа на поверхность детали и в центр кривизны

определяют в зависимости от чувствительности продольной наводки, т. е. от

действующей числовой апертуры рабочего пучка лучей :

где D — диаметр измеряемой детали; r — радиус кривизны.
В целях повышения чувствительности наводки выбирают микрообъектив с апертурой, близкой к вычисленному значению.
Погрешность измерения радиуса, обусловленная только чувствительностью продольной наводки, принято определять по формуле

Точность измерений автоколлимационным методом в основном зависит от точности фокусирования микроскопа на центр кривизны. Она составляет с учетом действия автоколлимации, мкм, Δr = 0,1/А2, где А — действующая апертура микрообъектива микроскопа или апертура измеряемой поверхности (берется наименьшее значение А).



Точность фокусировки микроскопа на поверхность детали и в центр кривизны определяют в зависимости от чувствительности продольной наводки,

Слайд 7Измерение децентрированности
Трубка ЮС-13 Трубка Забелина (изобретена в 1949 году)

Измерение децентрированностиТрубка ЮС-13			Трубка Забелина 				(изобретена в 1949 году)

Слайд 8Комбинированный прибор для измерений децентрированности

Комбинированный прибор для измерений децентрированности

Слайд 9Динаметр
Оптические приборы для измерения размера и удаления выходных зрачков
В сущности

– это просто лупа или микроскоп с увеличением х1 –

х1,5, в который наблюдают выходной зрачок.


ДинаметрОптические приборы для измерения размера и удаления выходных зрачковВ сущности – это просто лупа или микроскоп с

Слайд 10Динаметр Рамсдена

Динаметр Рамсдена

Слайд 11Динаметр Чапского
Отличие – для измерения выходных зрачков окуляра с отрицательной

линзой (зрачок внутри трубы) добавлен положительный объектив.

Динаметр ЧапскогоОтличие – для измерения выходных зрачков окуляра с отрицательной линзой (зрачок внутри трубы) добавлен положительный объектив.

Слайд 12Гониометр
С помощью гониометра измеряют:

- углы призм - автоколлимационным способом;
- пирамидальность

призм - автоколлимационным способом;
 - углы отклонения призм - в проходящем

свете (с обычным окуляром).

ГониометрС помощью гониометра измеряют:- углы призм - автоколлимационным способом;- пирамидальность призм - автоколлимационным способом; - углы отклонения призм

Слайд 15
Чтобы снять отсчет по лимбу, необходимо повернуть маховичок оптического микрометра

до совмещения верхних и нижних изображений штрихов лимба в левом

окне. Число градусов равно видимой ближайшей левой от вертикального индекса цифре. Число десятков минут равно числу интервалов, заключенных между верхним штрихом, который соответствует отсчитанному числу градусов и нижним оцифрованным штрихом, отличающимся от верхнего на 180°. Число единиц минут отсчитывается по шкале микрометра в правом окне по левому ряду чисел. Число десятков секунд – в том же окне по правому ряду чисел. Число единиц секунд равно числу делений между штрихами, соответствующими отсчету десятков секунд, и неподвижным горизонтальным индексом. Положение, показанное на рисунке 4, соответствует отсчету 0°15'57,5''.
Чтобы снять отсчет по лимбу, необходимо повернуть маховичок оптического микрометра до совмещения верхних и нижних изображений штрихов

Слайд 16Измерение углов призм
С помощью наведения автоколлиматора сначала на одну грань,

а затем на другую
(вращением автоколлиматора или призмы)
С помощью измерения угла

отклонения призмы или клина
Измерение углов призмС помощью наведения автоколлиматора сначала на одну грань, а затем на другую(вращением автоколлиматора или призмы)С

Слайд 20Специализированные гониометры
Гониометр с фиксированными углами

Специализированные гониометрыГониометр с фиксированными углами

Слайд 21Специализированные гониометры
Гониометр с одним автоколлиматором

Специализированные гониометрыГониометр с одним автоколлиматором

Слайд 22Специализированные гониометры
Гониометр с цифровым отсчетом
Цифровой отсчет углов (энкодер)
Автоматическое наведение на

грань (видеокамера вместо окуляра)
Измерение по программе


Модель AMG 75
Точность в пределах

одного оборота:
22 бит (= 360/4,194,304)
(0,3 сек)
Специализированные гониометрыГониометр с цифровым отсчетомЦифровой отсчет углов (энкодер)Автоматическое наведение на грань (видеокамера вместо окуляра)Измерение по программеМодель AMG

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика